一个质量为0.3kg的弹性小球,在光滑水平面上以6m/s的速度垂直撞到竖直墙上,碰撞后小球沿相反方向运动,反弹后的速度大小与碰撞前相同。则碰撞过程中墙对小球做功的大小W为:
| A.W=5.4J | B.W=21.6J | C.W=0 | D.W=10.8J |
如图所示,π形光滑金属导轨与水平地面倾斜固定,空间有垂直于导轨平面的磁场,将一根质量为m的金属杆ab垂直于导轨放置。金属杆ab从高度h2处从静止释放后,到达高度为h1的位置(图中虚线所示)时,其速度为v,在此过程中,设重力G和磁场力F对杆ab做的功分别为WG和WF,那么![]()
| A.mv2/2=mgh1-mgh2 |
| B.mv2/2=WG+WF |
| C.mv2/2>WG+WF |
| D.mv2/2<WG+WF |
如图所示,一物体分别沿AO、BO轨道由静止滑到底端,物体与轨道间的动摩擦因数相同,物体克服摩擦力做功分别为W1和W2,滑到底端时的速度大小为v1、v2,则( )![]()
| A.W1>W2 v1>v2 | B.W1=W2 |
| C.W1<W2v1<v2 | D.W1=W2v1<v2 |
如图所示,质量为m的物体A静止于倾角为θ的斜面体B上,斜面体B的质量为M,现对该斜面体施加一个水平向左的推力F,使物体随斜面体一起沿水平方向向左匀速运动的位移为s,则在此运动过程中斜面体B对物体A所做的功为:![]()
| A. | B.Mgscotθ |
| C.0 | D. |
如图所示,一物体在水平恒力作用下沿光滑的水平面做曲线运动,当物体从M点运动到N点时,其速度方向恰好改变了90°,则物体在从M点到N点的运动过程中,物体的速度将![]()
| A.不断增大 | B.不断减小 |
| C.先减小后增大 | D.先增大后减小 |
质量为m的小球固定在长度为L的轻绳一端,轻绳另一端可绕O点在竖直平面内做圆周运动,运动过程中小球受空气阻力作用.已知小球经过最低点时轻绳受到的拉力为8mg,经过半周小球恰好能通过圆周的最高点,则此过程中小球克服空气阻力做的功为 ( )![]()
| A.2mgL/3 | B.3mgL/2 | C.2mgL | D.mgL |
一质量为2kg的滑块以4m/s的速度在光滑水平面上向左滑行。从某一时刻起,在滑块上作用一向右的水平力,经过一段时间,滑块的速度方向变为向右,大小为4m/s,在这段时间里水平力做的功为( )
| A.0 | B.8J | C.16J | D.32J |
水平地面上有一个重力为G的物体受一水平方向的恒力F的作用,由静止开始无摩擦地运动,水平位移为s,则物体所具有的动能为( )
| A.0 | B.Gs | C.Fs | D.(G+F)s |